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公开(公告)号:CN102692397B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210197795.0
申请日:2012-06-15
Applicant: 重庆绿色智能技术研究院 , 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种便携式光纤表面等离子体共振SPR食品安全检测仪,包括设置于一空腔结构的机箱内侧的光纤SPR传感器,用于接收并处理光纤SPR传感器发送的检测信号的信号处理系统,以及用于对光纤SPR传感器和信号处理系统提供直流电的直流电源管理系统。其中,光纤SPR传感器的探头通过穿透机箱的探测孔延伸到机箱外侧,用于探入待测样品溶液进行检测,并获取待测样品溶液的检测信号。本发明通过上述结构既保留了光纤SPR传感技术的特点,同时又使各个部件设置紧凑,避免了目前SPR检测仪结构庞大、集成度低、仅能使用交流电供电的缺点,实现了食品安全检测仪集成化和便携易用的目的,增强了食品安全检测的现场检测可操作性。
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公开(公告)号:CN102692397A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210197795.0
申请日:2012-06-15
Applicant: 重庆绿色智能技术研究院 , 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种便携式光纤表面等离子体共振SPR食品安全检测仪,包括设置于一空腔结构的机箱内侧的光纤SPR传感器,用于接收并处理光纤SPR传感器发送的检测信号的信号处理系统,以及用于对光纤SPR传感器和信号处理系统提供直流电的直流电源管理系统。其中,光纤SPR传感器的探头通过穿透机箱的探测孔延伸到机箱外侧,用于探入待测样品溶液进行检测,并获取待测样品溶液的检测信号。本发明通过上述结构既保留了光纤SPR传感技术的特点,同时又使各个部件设置紧凑,避免了目前SPR检测仪结构庞大、集成度低、仅能使用交流电供电的缺点,实现了食品安全检测仪集成化和便携易用的目的,增强了食品安全检测的现场检测可操作性。
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公开(公告)号:CN202903677U
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201220288008.9
申请日:2012-06-15
Applicant: 重庆绿色智能技术研究院 , 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种便携式光纤表面等离子体共振SPR食品安全检测仪,包括设置于一空腔结构的机箱内侧的光纤SPR传感器,与光纤SPR传感器连接的信号处理系统,以及与光纤SPR传感器和信号处理系统连接的直流电源管理系统。其中,光纤SPR传感器的探头通过穿透机箱的探测孔延伸到机箱外侧。本实用新型通过上述结构既保留了光纤SPR传感技术的特点,同时又使各个部件设置紧凑,避免了目前SPR检测仪结构庞大、集成度低、仅能使用交流电供电的缺点,实现了食品安全检测仪集成化和便携易用的目的,增强了食品安全检测的现场检测可操作性。
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公开(公告)号:CN119771623A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411987545.6
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于离心微流控无堵塞多级微塑料颗粒分级分选装置,属于水环境中微塑料颗粒分析技术领域,包括围绕离心微流控芯片上离心轴心设置的一个或多个分析单元,该分析单元由消化处理模块和微塑料粒径分选捕获模块组成,该微塑料粒径分选捕获模块包括有增强液室、粒径分选区、挤压微流体通道、梯度粒径分离区和废液室。本发明利用离心力和科氏力的耦合,及反角阵列实现对不同粒径范围的微塑料进行划分,离心力方向与反角阵列夹角大于90°,实现阵列不堵塞的效果,微塑料颗粒捕获率高,误差小。并利用离心力实现对不同粒径范围内的微塑料根据尺寸大小进行精细分选,提高单个芯片微塑料颗粒粒径分选范围小的问题。本发明还公开了一种基于离心微流控无堵塞多级微塑料颗粒检测方法,可对目标微塑料进行不同粒径和成分的快速准确分选与检测,在微塑料的现场快检方面具有巨大优势。
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公开(公告)号:CN118147764A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410297939.2
申请日:2024-03-15
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明属于二维材料技术领域,具体涉及一种基于热升华减薄的大尺度GeSe二维材料制备方法;该方法包括:将衬底SiO2/Si清洗除杂;准备高纯度的单晶GeSe块材并从GeSe单晶块材上将GeSe纳米片剥离并且转移至衬底上;将载有GeSe纳米片的衬底放入石英管中心,将石英管放入管式炉的电阻丝中间位置;将石英管抽至真空状态,将管式炉加热至300℃并保温1小时,关闭加热使衬底自然降至室温,得到大尺度GeSe二维材料。本发明的制备速度快,成本低,且制备出的二维材料性能良好。
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公开(公告)号:CN113789574A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111032304.2
申请日:2021-09-03
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种在二维材料CVD生长中掺入稀土材料的方法,通过在二维材料生长过程中掺入稀土元素,达到了提高二维材料性能的目的。具体包括三个主要阶段:第一阶段是准备材料;第二阶段放置三种粉源,设置三种粉源之间的距离,设置衬底材料与WO3和Er2O3混合粉源之间的垂直高度;第三阶段使用化学气相沉积方法生长掺铒WS2(Er)二维材料,该阶段设定三种粉源的升温速率和化学反应期间三种粉源的保温温度,设置气体流速。
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公开(公告)号:CN111398240A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010437491.1
申请日:2020-05-21
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种超透镜上转换荧光检测适配仪,属于荧光检测领域,包括光源、壳体,壳体内设有微流道芯片系统、废液存储器、洗液存储器、控制主板,微流道芯片系统包括微流道芯片通道,通道上下侧设有第一、第二超透镜,通道内设有上转换纳米颗粒,待检测样品经进样口与进样泵进入微流道芯片通道,废液存储器和洗液存储器分别与微流道芯片通道连接,废液存储器和洗液存储器与微流道芯片通道连接处设有电磁阀,还包括智能手机,所述控制主板还设有用于连接智能手机的接口,通过智能手机控制控制主板发送命令,从而控制进样泵、电磁阀工作,所述智能手机的后置摄像头作为图像采集单元,设置在所述第二超透镜上方。
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公开(公告)号:CN105277530B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201510854717.7
申请日:2015-11-30
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于水体污染物检测的流动注射显微拉曼光谱装置及检测方法,属于水环境污染监测技术领域。该装置包括进样模块,电源模块,光学采集模块,检测分析模块,结果显示输出模块、定位及无线通信模块;电源模块为整个检测装置提供电能,并进行电源管理;进样模块通过微泵及过滤装置将待测水样输送至微流控芯片中,同时通过调整位移调节台的位置实现微流控芯片与显微拉曼模块间的精确定位与调焦;光学采集模块收集待测水样的拉曼散射信号并经过光电转换后送入检测分析模块,测试水样中污染物的成分及含量;检测结果在显示终端输出显示,并通过定位及无线通信模块将待测水样点的位置及水质污染情况传输至上级监控中心,实现远程实时监控。本发明结构紧凑、操作方便、测试准确、可用于河流、湖泊、城市污水等水质快速在线检测。
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公开(公告)号:CN106225926B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201610559622.7
申请日:2016-07-15
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种小型化激光拉曼光谱仪,包括半导体激光器、拉曼探头、色散系统、探测系统、信号分析处理系统以及显示与输出系统,半导体激光器发出一定波长的激光通过拉曼探头后照射到待测物体上,同时拉曼探头将拉曼散射信号收集到色散系统中,然后探测系统对色散系统输出的信号进行光电信号转换,信号分析处理系统将探测系统输出的信号分析处理形成光谱数据,光谱数据在显示屏上生成拉曼光谱并输出。本发明所有光学组件通过调节机构便于光路装调,同时将光学组件密封在壳体内实现系统的小型化,轻量化。
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公开(公告)号:CN103604795B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310618273.8
申请日:2013-11-27
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种跨尺度双金属协同增强拉曼散射芯片,包括芯片基底,所述芯片基底上加工有微结构阵列,所述微结构阵列表面镀有两层金属膜;本发明还公开了一种制备跨尺度双金属协同增强拉曼散射芯片的方法,首先选取适合的芯片基底材料,然后在所选基底材料表面加工微结构阵列,最后在微结构阵列表面依次镀两层金属膜。本发明的跨尺度双金属协同增强拉曼散射芯片具有跨尺度多级结构,芯片基底的微米级结构与金属纳米级岛膜结构之间的协同作用以及两层金属膜的双金属协同作用,使该芯片集多重拉曼增强因子于一身,具有超高的分析灵敏度;本发明制备拉曼芯片的方法简单,重复性高,易于实现规模化生产。
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